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J-GLOBAL ID:202002258917562304   整理番号:20A2789481

酸化還元モデルおよび熱力学の解明による水素製造および廃水処理のための太陽熱支援および有機分子交互水分解化学への洞察【JST・京大機械翻訳】

An insight into solar thermo-assisted and organic-molecule alternated water splitting chemistry for hydrogen production and wastewater treatment by elucidating redox model and thermodynamics
著者 (8件):
資料名:
巻: 226  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: A0552A  ISSN: 0196-8904  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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今日の世界における3つの研究ホットスポットは,再生可能な太陽エネルギー,廃水処理および水素生産に賦与されている。3つのホットスポットの交差点に焦点を合わせて,水素製造と廃水処理への太陽駆動熱とドナー変調電解水分解を,効率的な水素生産と効果的廃水処理のために構築した。システムは,レドックス化学に対する太陽高度熱結合とドナー-代替の作用によって促進された。太陽熱支援および有機ドナー交互水分解システムを完全に解明する動機のために,レドックスモデルおよび熱力学計算を,水素製造複合体の電気化学的および熱力学的方程式の組合せに基づいて,本報告で最初に行った。レドックスモデルは,小さな有機アルコール,アルデヒド,および酸などの廃水中に可溶性の小さい有機分子で供給する複雑な有機ドナーの代替物において,優勢な反応と支配的な反応が起こることを示した。結果は,アノード上の酸素発生反応が,容易に電子供与された分子の代替によって置換され,有機物の二酸化炭素へのアノード反応を支配することを示した。計算した熱依存ポテンシャルは,熱支援作用がセル電位に対する負の温度係数をもたらすことを明らかにした。熱力学的計算は,電解電位がアノード反応と熱支援効果のスイッチによって急激に減少することを証明した。したがって,熱支援と有機ドナー交替の両方が,セル電位(1.229Vから0.4~0.6Vまで)に降下し,酸素発生反応から有機分子のアノード酸化へスイッチする。操作されたセル電位は,吸熱水分解レドックスに必要な印加電圧よりも合理的に予測され,このような印加バイアス範囲ではH_2発生はほとんどなかった。このデータは,水素生産の促進のための有機ドナー選択と温度変調に適用できる。このデータは,太陽に利用可能な水素生産と水処理のための理論的サポートを提供することができた。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
気体燃料の製造 

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